并联型稳压电路ppt
教学课件《稳压二极管并联型稳压电源电路》优质课件PPT
PART.05 “绘”电路忆整体
每个小组派代表到黑板上画出稳压部分电路 其他同学在白纸上画
PART.06 “问”电路留悬念
把电路输入改为3V交流电,发光二极管发生什么变化?
此时再测e f 两点间电压,调节电位器,电压值还能稳 定吗?
稳压二极管并联型稳压电路的缺陷:1.输入电压小于稳 压值,稳压二极管无法正常工作。2.输出电压不可调。 3.输出电流变化范围较小,只适用于电压固定的小功率 负载且电流变化范围不大的场合。
稳压二极管并联型稳压电源 电路的安装与测试
我们一起玩转电子
PART.01 “看”电路知功效
手机充电器内部
220V交流 5V直流
PART.02 “搭”电路定结构
注意稳压管极性
书P94增加 电位器 8分钟完成
PART.03 “测”电路明过程
变压
用万用表测a b两点间电压
滤波
用万用表测c d两点间电压
思考:什么电路能克服稳压二极管并联型稳压电路的缺陷? 完成蓝墨云班课课后测试
我们一起玩转电子——评一评这堂课自己的表现吧
你搭接的电路符合要求吗? A符合
B不符合
你连接的电源正确吗?
A正确
B不正确
你选用的量程与测试的数据 A合理 合理吗?
B不合理
你对稳压二极管并联型稳压 A有 电源电路有了解吗?
B没有
你在完成本次任务过程中最大的困难在哪里?
你对完成本次任务的自我评价:
稳压
用万用表测e f两点间电压
三组电压数据和工作过程相一致吗?
调节电位器,再测e f两点间电压,会变化吗?
Ui(或RL)
Uo
Iz
IR
UR
Uo稳定
并联型稳压电路
3
调整元件
根据误差放大器的输出信号,调整电路中的可变 元件(如可变电阻或可变电感),以保持输出电 压稳定。
04 并联型稳压电路的优缺点
优点
输出电压稳定性高
由于并联型稳压电路的输出电压直接取自稳压管,因此其电压稳 定性较高,受负载变化的影响较小。
输出电流大
由于并联型稳压电路采用并联方式连接稳压管,因此其输出电流 较大,适用于需要较大电流输出的场合。
并联型稳压电路
目录
• 并联型稳压电路概述 • 并联型稳压电路的组成 • 并联型稳压电路的工作过程 • 并联型稳压电路的优缺点 • 并联型稳压电路的改进方案 • 并联型稳压电路的应用实例
01 并联型稳压电路概述
定义与特点
定义
并联型稳压电路是一种通过并联 方式连接的电子电路,用于稳定 输出电压。
特点
特点
稳压器通常由晶体管、电阻、电容 等元件组成,常见的稳压器有线性 稳压器和开关稳压器。
03 并联型稳压电路的工作过 程
电压转换过程
输入电压
将市电或其他电源作为输入,提 供所需的工作电压。
电压转换
通过变压器将输入电压进行适当 的转换,以满足电路的需求。
整流
将交流电转换为直流电,通常使 用整流器完成。
滤波过程
滤波电容
在整流后的直流电中加入滤波电容,以消除交流成分和噪声。
滤波电感
在需要的情况下,加入滤波电感以进一步平滑电流和电压。
输出电压
经过滤波后,输出平滑的直流电压。
稳压过程
1 2
取样电路
从输出端获取电压信号,并将其与参考电压进行 比较。
误差放大器
将取样电路的输出误差放大,以提供足够的控制 信号。
三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路
三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路用78xx系列三端稳压器设计一款最大1A输出电流的稳压器很简单,但当输出电流高于1A 时,就会出现许多问题。
为提供大输出电流,稳压器通常使用并联的功率晶体管。
这些功率晶体管的工作点(operating point )很难设计。
因为晶体管的集极和射极需要必不可少的功率电阻来设计直流工作点,而功率晶体管和功率电阻都要消耗很大功率,因此设计中要加散热措施。
本设计实例是一个可提供大输出电流的简单稳压器。
基本的构想是并联多个三端稳压器。
每只78xx系列稳压器能提供1A电流,并且有5 、6 、8 、9 、12 、15 、18和24V多种电压版本。
本文以7812为例.图1显示两只并联的7812 。
图1 :两只7812并联,将输出电流加倍至2A 。
图2 :用20只7812将图1中电路的输出能力提升至20A 。
两只7812独立工作,每只提供最大1A电流。
D1和D2完成两只稳压器的隔离。
输出电压为稳压器的标称输出电压减去二极管压降:VOUT=VREG –VD 。
在COM端接地(0V)情况下,稳压器的输出电压为VOUT 。
若要将图1中的输出电压提高到与三端稳压器标称值一致,COM端电位必须比接地高出一个二极管压降。
C 、C1和C2为滤波电容。
图2显示了一个使用20只7812 ,可提供20A电流的稳压器。
所有的二极管均为1N4007 。
C=47000 μ F ,所有带编号的电容均为4700 μ F 。
7812均固定到一个散热片上,并用一个小风扇降温。
采用这种设计概念,可以将电路的输出电流扩充至数百安培。
(1)概述PC电源从80年代初出现,伴随PC的演变而不断发展,约有20年的历史了,它的基本作用就是从供电电网中获取能量然后转变为适合PC使用的低压直流电能,同时完成必要的安全隔离功能。
PC电源是一种开关电源,采用了PWM方式的开关变换技术,从电网获取的能量要经过整流、滤波、斩波、降压、再整流、滤波等转换过程,并采用负反馈技术使得输出电压保持稳定。
稳压管并联稳压电源稳压原理
稳压管并联稳压电源稳压原理一、稳压管原理稳压管是一种电子元件,其主要作用是对输入电压进行稳压处理,输出一个相对恒定的电压。
它的工作原理基于Zener效应,即当PN结反向击穿时,会产生一个稳定的反向电压。
在正常工作情况下,稳压管处于反向偏置状态,当输入电压超过设定值时,PN结就会发生击穿现象,从而使输出电压保持在一定范围内。
二、并联稳压原理并联稳压是指将多个稳压管并联在一起使用。
由于每个稳压管的特性不同,因此可以通过并联来实现更高精度的稳定输出。
具体实现方式为将多个稳压管连接在同一输出端口,并通过串联一个限流电阻来控制输出电流。
同时,在输入端口也需要加上一个限流电阻来保护稳压管。
三、稳压电源原理稳压电源是指利用各种形式的稳压器件来实现对输入电源进行精确控制和调节的装置。
其主要功能是提供一个恒定且可靠的直流输出电源。
常见的稳压器件包括普通二极管、稳压管、三端稳压器等。
在实际应用中,稳压电源通常由变压器、整流电路、滤波电容和稳压电路等组成。
四、并联稳压电源原理并联稳压电源是指将多个稳压器件并联在一起使用,以提高输出精度和可靠性。
其实现方式与并联稳压相似,即将多个稳压器件连接在同一输出端口,并通过串联限流电阻来控制输出电流。
同时,在输入端口也需要加上一个限流电阻来保护稳压器件。
五、分层次的排版方式为了使文章更加清晰易懂,可以采用分层次的排版方式进行分段分标题输出。
例如,在介绍各种稳压原理时,可以先介绍每种原理的基本概念和工作原理,然后再逐步深入讲解其具体实现方式和优缺点等内容。
同时,在每个段落之间要有明显的分隔符号或空行,以便读者更好地区分不同内容之间的关系。
此外,在文章开头还可以加上一个总体概述或目录,以帮助读者更好地把握全文结构和内容。
大功率经典稳压电路
大功率经典稳压电路
大功率经典稳压电路有串联型稳压电路、并联型稳压电路、开关型稳压电路等。
其中串联型稳压电路是应用最广泛的一种,它由电源变压器、整流滤波电路、调整电路和基准电压组成。
它的工作原理是经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这
时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2
与R3比值决定本电路输出的电压值。
课件:第27讲 串联型稳压电路 并联型稳 压电路
输出电压的调节范围:
UO
R1 R2 R3 R2' R3
UZ
练习题:
1、并联型稳压电路如图所示。若UI=22V,硅稳压管稳压值 UZ = 5V,负载电流IL变化范围为 (10~30)mA ;设电网 电压(UI)不变。 (1)试估算IZ不小于5mA时的需要的R值是多少? (2)在选定R后求IZ的最大值。
第三节 稳压电路
一、作用:
由于交流电网电压的变化或负载RL的变化, 均会引起整流滤波电路输出直流电压的变化。 为了使负载得到稳定的直流电压(Uo不变), 必须在整流滤波电路后接入稳压电路。
二、分类:
1、并联型硅稳压管稳压电路 → 利用稳压管进行稳压
2、串联型稳压电路 → 利用负反馈原理进行稳压
三、并联型硅稳压管稳压电路
2、具有放大环节的晶体管串联型稳压电路 它由取样电路、基准电压电路、比较放大电路及 调整管四个基本部分组成。
组成方框图
★作用:(1) 取样电路:( R、1 、RW )R→2 电阻分压器
取出输出电压的一部分,送至比较放大器
★作用: (2) 基准电压电路:( R、 )VZ→ 稳压管
提供一个稳定度很高的基准电压送至比较放大器。
UO基本不变是电路中引入负反馈, V1管起到了调整作用。
输出电压调节范围:
UB2
RW 2 R2 R1RW R2
UO
U BE 2
UZ
3、由运放组成的具有放大环节的串联型稳压电路
调整管
比较放大
取样电阻
基准电压
调整管:是电路的核心, UCE随UI和负载产生变化 以稳定UO。
基准电压:是UO的参考 电压。
2、稳压过程
(1) RL不变,UI变化时
串联和并联ppt课件
04
串联和并联的比较与选择
串联和并联的比较
01
电路连接方式
串联电路中,所有元件逐个顺次连接;而并联电路中,元件并列连接于
电路的两条支路中。
02
电流与电压特性
在串联电路中,电流处处相等,总电压等于各元件电压之和;而在并联
电路中,各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和。
03
功率与电阻关系
在串联电路中,总电阻等于各元件电阻之和,总功率等于各元件功率之
05
实验与演示
实验一:串联和并联的连接实验
总结词:通过实际操作, 理解串联和并联的连接方 式。
准备实验器材:电源、开 关、灯泡、导线等。
详细描述
按照电路图,将灯泡进行 串联和并联的连接。
实验二:串联和并联的电流、电压测量实验
01
总结词:通过测量电流、电压 ,理解串联和并联电路的工作
原理。
02
详细描述
并联应用场景
在需要将多个元件并联起来以实现特定功能的电路中,如并联型稳压电源、并 联型放大器等。
02
串联电路分析
串联电路的特点
电流路径单一
电压降
在串联电路中,电流只能沿一条路径 流动,无法分流。
在串联电路中,各元件的电压之和等 于总电压。
相互影响
串联电路中,各元件的电压、电流等 参数相互影响,改变其中一个元件的 参数,整个电路的参数也会随之改变。
串联电路的电流分析
电流ห้องสมุดไป่ตู้等
在串联电路中,各点的电流相等, 即流经每个元件的电流都是相同 的。
电流与电阻成反比
在串联电路中,电流与元件的电阻 成反比,即电阻越大,电流越小。
计算公式
I=U/R,其中I为电流,U为总电压, R为总电阻。
《并联型稳压电路》课件
智能化控制
• 智能化控制:随着物联网和智能化技术的发展,并联型稳压电 路正逐渐向智能化控制方向发展。通过引入微处理器或人工智 能算法,实现稳压器的自适应调节和控制,提高电路的稳定性 和可靠性,同时降低对人工干预的依赖。
启动过程描述
在启动过程中,电路通过 启动元件从输入电源汲取 电流,为后续的稳压过程 做准备。
稳压过程
电压比较
通过电压比较器比较输出 电压与预设电压值,将比 较结果转换为控制信号。
调整元件
根据控制信号调整可变电 阻或可变电感等调整元件 ,以改变输出电压。
稳压原理
通过不断比较和调整,使 输出电压保持稳定在预设 值附近。
根据电路的频率响应和稳定性要求选择合适的电容容量。
03
并联型稳压电路的工作过程
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
启动过程
01
02
03
启动电路
当输入电压低于预定值时 ,启动电路开始工作,为 稳压电路提供启动电流。
启动元件
通常使用启动电阻或启动 电容器,它们在电路启动 时提供电流路径。
输出纹波较大
并联型稳压电路的输出纹波相 对较大,可能会影响电路的性
能和稳定性。
05
并联型稳压电路的应用实例
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
电源适配器
01
电源适配器是一种常见 的并联型稳压电路应用 实例。
02
它能够将家用电压( 220V)转换为设备所需 的电压(如5V、9V等) 。
高效率与低功耗
高效率
随着能源问题的日益突出,提高并联型稳压 电路的效率已成为重要的研究方向。通过优 化电路设计、采用新型功率器件和高效控制 算法,提高稳压器的能量转换效率,降低能 源浪费。
直流稳压电源
稳压管并联型稳压电路的稳压过程
3 . 电 路 特点
该稳压电路结构简单,元件少。但输出电压由稳压管的 稳压值决定,不能调节。适用于电压固定的小功率负载,
3
第二节 三极管串联型稳压电路
当负载电流较大、且要求稳压特性较好时,一般采用三极管 串联型直流稳压电路。
1 .电路组成
三极管串联稳压电路原理图如下图所示,它由取样电路、基 准电压、比较放大器及调整Leabharlann 件等环节组成。直流稳压电源
直流稳压电源是一种将交流电转换为稳定直流电的装 置,主要由整流电路、滤波电路和稳压电路三部分所组 成。整流电路先将交流电转换为直流脉动电压,然后由 滤波电路滤除脉动成分,最后通过稳压电路稳定输出电 压。
1
第一节 稳压二极管并联稳压电路
一 、稳压 管并 联型稳 压电 路
稳压管工作在反向击穿区时,流过稳压管的电流在相当大的范围内变化,其两端 的电压基本不变。利用稳压管的这一特性可实现电源的稳压功能。
4
2.稳压原理
3.输出电压的调节
调节RP可以调整输出电压VL的大小,使其在一定的范围内变化。
VL
R3 RP R4 VZ R4 RP
5
工
程
应
用
串联稳压电源若出现故障,检查步骤如下: 检查整流、滤波电路:重点查熔丝、滤波电容、二极管和变压器是否完 好。 检查调整管:查调整管是否击穿或开路。 检查取样电路和基准电压:重点查稳压管是否接反或损坏。 检查比较放大器:重点查比较放大管是否正常。
可调式稳压器CW317不加散热器时功耗为1W左右,当加散热器时功耗可 达20W,故需在集成稳压器上加装散热片。 三端可调式稳压器的引脚不能接错,同时应注意接地端不能悬空,否则容 易损坏稳压器。 当集成稳压器输出电压大于25V或输出端的滤波电容大于25μF时,稳压器 需外接保护二管极。
最新并联型稳压电路
3.三端可调正输出集成稳压器 国标型号:CW117--/CW117M--/CW117LCW217--/CW217M--/CW217L– CW317--/CW317M--/CW317L--
4.三端可调负输出集成稳压器 国标型号:CW137--/CW137M--/CW137LCW237--/CW237M--CW237L-CW337--/CW337M--/CW337L--
并联型稳压电路
二、并联稳压电路
稳压管工作在反向击穿区时,流过稳压管的电流在相当大的范围内变化,其 两端的电压基本不变。利用稳压管的这一特性可实现电源的稳压功能。
1.电路组成
下图所示的是硅稳压管稳压电路,电路中的稳压管V并联在负载RL 两端,所以这是一个并联型稳压电路。稳压电路的输入电压VI来自整 流、滤波电路的输出电压,电阻R起限流和分压作用。
2.工作原理ຫໍສະໝຸດ 当任何因素,例如 VI增加,引起输出 电压VO增加时,将 发生下述自动调节 过程:
V I V O 稳 压 I Z 管 I Z I O 特 I R 性 I R R V R
VO↓
VO=VI - VR
即任何因素引起的输出电压的增加量,被电路的自动调 节引起的减少量抵消,维持输出电压基本恒定。
5.三端低压差集成稳压器 6. 大电流三端集成稳压器
2、三端集成稳压器的参数 型号中××代表输出电压的绝对值, 一般为:5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V
W78×× W78M×× W78L×× W78H××
W79×× W79M×× W79L×× W79H××
Io 1.5A
Io 0.5A
只有3个引出端的集成稳压器称为三端稳压器,3个引出端分别 是输入电压端、输出电压端和公共端或调整端。
实用电源ppt
改变开关周期,即改变开关频率,常称为频率调 制型或调频型。脉宽和频率同时都改变,则称为 混合型。 ❖ 2.控制电路的工作原理 ❖ (1)脉冲频率调制开关稳压器 ❖ (2)脉冲宽度调制开关稳压器
全波整流电路能提高效率,但要求变压器 次级线圈有中心抽头,圈数要增加一倍, 在工艺制作上不方便。桥式整流电路不要 求变压器次级线圈抽头,二极管承受反向 电压也小,通过二极管的电流也小;但需 要较多的二极管。
图1-6 桥式整流电路
❖3.倍压整流
图1-7 二倍压整流电路
❖ 二倍压整流电路。 ❖ 电容C2上电压可充至 ❖ 作为估算,电容与其两端等效负载电阻的乘积
❖ Su值越小,表示稳压性能越好。
❖ (2)内阻(rn) 内阻正是表征电源对负载电流 变化的抑制能力。
❖ rn越小,抑制能力越强。 ❖ (3)电流调整率(SI)
❖ SI越小,说明电流的调整率越好。表示在 负载电流变化时,输出电压保持稳定的能 力。
❖ (4)纹波系数(So) 输出电压中包含的交流分 量。
❖ So越小说明纹波干扰越小。
❖ (5)温度系数 用来表示输出电压温度的稳定 性。
❖ ST越小,说明电源输出电压随温度变化而产 生的漂移量越小,电源工作就越稳定。
❖四、稳压电源的分类
❖ 稳压电源可分为交流稳压电源和直流稳压 电源。直流稳压电源分为线性稳压电源和 非线性稳压电源两大类。线性电源按稳压 方式分,有参数稳压电源和反馈调整型稳 压电源。开关电源,按激励方式分,有自 激式和它激式。调制方式分,控制导通脉 冲宽度的称为脉宽调制型(PWM);频率调 制型(PFM);宽度和频度均改变的称为混合 型。按开关管电流工作方式分,有开关型 变换器和谐振型变换器,开关管的类型有 晶体管型和可控制硅型。
稳压管并联稳压电源稳压原理
稳压管并联稳压电源稳压原理1. 前言稳压电源是现代电子设备中非常重要的组成部分,它可以稳定输出电压,保证电路正常工作。
而稳压管并联稳压电源正是一种常见的稳压电源应用方式。
本文将详细介绍稳压管并联稳压电源的稳压原理及其工作原理。
2. 稳压管的工作原理稳压管是一种能够稳定输出电压的电子器件,常见的稳压管有三极管、二极管稳压管等。
稳压管具有自动调节电阻特性,可根据输入电压的变化自动调整电阻值,以使输出电压保持稳定。
稳压管通常由一个可变电阻、一个比较器和一个功率输出电路组成。
当输入电压发生变化时,比较器会检测到这种变化,并将相应的信号发送给可变电阻。
可变电阻随即改变电阻值,使得输出电压维持在设定值附近。
这种自动调节电阻的特性使稳压管具有了稳定输出电压的能力。
3. 并联稳压电源的构成并联稳压电源是由多个稳压管按并联方式连接而成的电源。
在并联稳压电源中,每个稳压管的电阻值和工作特性都是相同的,这样可以保证每个稳压管承担相同的负载。
并联稳压电源的优势在于可以提供更大的电流输出能力。
当负载电流较大时,单个稳压管可能无法满足要求,此时可以通过并联多个稳压管来增加总的输出电流。
并联稳压电源的稳定性及输出电压的精度与单个稳压管的性能有关,因此需要选用性能优异的稳压管进行并联。
4. 并联稳压电源的稳压原理并联稳压电源的稳压原理是基于稳压管的工作原理,并结合并联电路的特性实现的。
当负载电流发生变化时,不同的稳压管会自动调节电阻值,以保证每个稳压管承担相同的负载电流。
这样,每个稳压管都能稳定输出电压,从而保证整个并联稳压电源的稳压性能。
并联稳压电源的稳压原理可以用以下步骤来说明:1.输入电压经过稳压管并联电路后,被分到每个稳压管。
2.稳压管通过自动调节电阻值来保持输出电压稳定。
3.每个稳压管输出的电流经过并联电路后重新合流。
4.输出电流通过并联电路达到负载,实现电路的稳压功能。
通过以上步骤,每个稳压管都会自动调节电阻值,以确保每个稳压管承担相同的负载电流。
并联型开关稳压电源原理图
并联型开关电源是现在用得最多的电源,电脑显示器,彩电,电脑电源等均采用它,所以了解其工作原理,掌握其电路特点是每个电子人员所必需的图K-3是并联型开关电源的最基本电路图,Q为开关输出管,T为脉冲变压器,D为整流二极管,C是滤波电容,R为负载电阻,因开关管Q与输入直流电压E1并接,所以属并联型开关电路,脉冲变压器耦合开关电路有正向激励和反向激励两种形式,正向激励方式--开关管导通期间,次级脉冲整流二极管也导通,而在截止期间,开关管Q与二极管D都截止.反向激励方式--开关管导通期间D截止,而Q截止期间D导通该电路的工作过程与行输出电路类似,开关脉冲信号加至晶体管Q的基极,当输入脉冲为正时,Q饱和,此时初级线圈上的电压特性为上正下负,次级感应电压则是上负下正,D反偏截止,当Q基极输入负脉冲时,晶体管Q截止,Q的集电极电位上升为高电平,此时T的次级感应电压是上正下负,D正向偏置而导通,电容C充电,取得直流输出电压E0,T在这里可看作储能元件,当开关晶体管Q导通,但二极管D截止时,初级线圈储存能量,当Q截止时,T则释放能量,此时二极管D导通.这里我们需要说明一个问题,当Q截止时,T的初级电流跃变为零,并失去回路,次级如何有电压输出?线圈的电流不是不能跃变的吗?这一问题我们可从能量不能跃变这一概念来理解,因电感中的能量是以磁能形成存在的,一般的电感只有一个绕组,而脉冲变压器有初,次级两个绕组,在开关晶体管Q从导通变为截止时的瞬间,初级线圈电流突变为零,而T便将能量转移到次级,这时二极管导通,次级线圈有感应电流产生,感应电流所产生的磁通与转换瞬间前的相同,而保持磁通量不变.输出电压E2有以下关系式:E2=E1×η2/η1×Tc/T0,η2和η1是初次级匝数,Tc是晶体管导通时间,To是截止时间.为此我们可以通过控制Tc/To比使来调输出电压E2的高低.下面我们以电路实例来对此种电路加以分析说明,图K-4是一种彩电的实际开关电源电路.电路工作过程如下:开机后,整流滤波电路建立的直流电压E1经电阻上R302加至Q304基极,随之使Q304导通,产生集电极电流,该电流在初级绕组产生感应电压,极性是8脚正,1脚负,在次级绕组9-10脚形成感应电压使Q304基极电位更正,从而使集电极电流上升,这是一个正反馈过程使Q304通过进入饱和导通,这一线性上升的电流,流过Q304发射极电阻R313产生相应的线性上升锯齿波电压降,此压降经R312及电容C310(隔直电容)耦合至Q303基极,与此同时变压器11-12脚的绕组输出的方波脉冲经D306整流,C312滤波建立了一取样电压En经R304,VR301,R305分压加至Q301基极,使 Q301集电极上保持与其有关的直流电压,再经R30准,R309分压加至Q302基极,因此Q302基极加有一直流电压并叠加上锯齿波电压,Q302,Q303是开关频率控制电路,它工作在两个状态,一是一齐导通,二是一齐截止,在Q304截止期间,T301的10-9脚绕组感应得到的方波脉冲电压是10脚为正,此电压经D307整流在C314上充有电荷.在Q304导通期间在R313上的锯齿波电压使 Q303导通后,C314上的电压加到Q304的基极与发射极之间,使Q 304趋向截止,Q304截止后导通期间脉冲变压器所储存的能量通过次级绕组开始释放,经变压器耦合使 D320导通,C321滤波输出获得稳定的直流输出电压.当次级绕组能量释放至很小时,初次级电路均不导通,电路处在高阻状态,初级绕组电感与分布电容C组成的并联谐振电路产生谐振,谐振所产生的感应电压经脉冲变压器的反馈绕组(10-9脚)又使Q304基极有正电位而导通,从而进入饱和导通状态,开关电路进入下一个新的振荡周期.稳压控制过程:当输出直流电压上升时,相应的取样电压即电容C312上的电压变上升,经R304,VR301,R305分压,使 Q301的基极电位上升,经Q301比较放大,使Q302的基极直流电位下降,Q302基极是直流误差电压与锯齿波电压的相加,由于Q302基极上的直流误差电压下降,PNP型晶体管Q302更容易进入导通,也就是锯齿波电压的幅值较小时,就引起Q302的导通,这一锯齿波与Q304集电极的线性上升电流有关,即Q304集电极电流上升较小值 ,就导致Q302的导通,又使Q303基极电位上升而导通,电容314电压加至Q304的b-e结,使Q304截止.以上过程使Q304导通时间Tc减少,开关振荡频率升高,输出直流电压值与Tc成正比,Tc 减少,最后引起输出直流电压下降,达到稳压的目的.此资料来源: 转载请注明出处!。
电路实验并联稳压电路的设计
电路实验并联稳压电路的设计
并联稳压电路的设计可以使用Zener二极管来实现。
以下是一个简单的并联稳压
电路的设计示例:
材料:
1. Zener二极管:选择一个合适的Zener二极管,其额定稳压电压应与所需稳压电压相近。
2. 电阻:选择一个合适的电阻值,以确保在稳压电流下Zener二极管的工作点稳定。
根据欧姆定律,R = (Vin - Vz)/I,其中Vin为输入电压,Vz为Zener二极管
的额定稳压电压,I为稳压电流。
3. 输入电源:提供所需的输入电压。
步骤:
1. 确定所需的稳压电流和稳压电压。
2. 确定适当的Zener二极管和电阻值。
3. 连接Zener二极管和电阻:将正极连接到输入电源,将负极连接到电阻的一端,将另一端连接到Zener二极管的负极。
4. 连接输入电源和并联稳压电路的输出负载。
5. 输入电源和输出负载应保持稳定。
请注意,这只是一个简单的并联稳压电路设计示例。
实际的设计过程可能会更加
复杂,需要根据具体的需求和材料数据进行调整和优化。
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2、输入电压合适:加正向电压——死区——导通区
0V 导通电压0.7V
加反向电压——截止区——反向击穿区
0V
VZ
3、实质:用电流来调节电压达到稳定的效果
-
二、并联稳压电路
稳压管工作在反向击穿区时,流过稳压管的电流在相当大的范围内变化,其 两端的电压基本不变。利用稳压管的这一特性可实现电源的稳压功能。
串联稳压电路适合单片集成电路制造,相应的集成电路产品称 为单片集成线性稳压器,简称集成稳压器。
只有3个引出端的集成稳压器称为三端稳压器,3个引出端分别 是输入电压端、输出电压端和公共端或调整端。
输出电压固定的是三端固定稳压器,输出电压可调的是三端可 调稳压器。
图2 三端稳压器封装和框图
-
1、三端集成稳压器的分类
稳压管主要参数:
稳定电压VZ:指稳压管的反向击穿电压。
几点说明:
稳定电流IZ:指管子在正常工作时的参考电 流值,其值在稳压区域的最大 电流IZmax与 最小电流IZmin之间。当流过管子的电流小 于IZmin时管子不能起稳压作用。当流过管 子的电流超过IZmax管子将过热而烧毁。
1、稳定性要好——稳压二极管多为硅管
1.电路组成
下图所示的是硅稳压管稳压电路,电路中的稳压管V并联在负载RL 两端,所以这是一个并联型稳压电路。稳压电路的输入电压VI来自整流、 滤波电路的输出电压,电阻R起限流和分压作用。
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2.工作原理
当任何因素,例如 VI增加,引起输出 电压VO增加时,将 发生下述自动调节 过程:
V I V O 稳 压 I Z 管 I Z I O 特 I R 性 I R R V R
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讨论:①R = 0时,能否稳压?
VI=Vz 稳压 VI<Vz 截止 VI>Vz 烧毁 管子很有可能截止或反向击穿,不能正常地工作。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
② Vz极性接反时,能否稳压? 正向电压——导通——导通电压 VO=0.7V
稳压二极管特性:正向导通 (与普通硅二极管一 样) VO=0.7V
反向稳压
VO=V z
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三、集成线性稳压器
W78×× W78M×× W78L×× W78H××
W79×× W79M×× W79L×× W79H××
Io 1.5A
Io 0.5A
Io 0.1A
Io 5A
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稳压二极管并联稳压电路
一、稳压二极管:
VD
VZ
稳压管的伏安 特性曲线的正 向特性与普通 二极管相同。
普通二极管
稳压二极管
稳压管的反向特性曲线在击穿区域比普通二极管更陡直,这表明稳压
管击穿后,通过管子的电流变化(ΔIz)很大,而管子两端电压变化(ΔVz)很 小,或说管子两端电压基本保持一个- 固定值。
1.三端固定正输出集成稳压器 国标型号:CW78--/CW78M--/CW78L--
2.三端固定负输出集成稳压器 国标型号:CW79--/CW79M--/CW79L--
3.三端可调正输出集成稳压器 国标型号:CW117--/CW117M--/CW117LCW217--/CW217M--/CW217L– CW317--/CW317M--/CW317L--
4.三端可调负输出集成稳压器 国标型号:CW137--/CW137M--/CW137LCW237--/CW237M--CW237L-CW337--/CW337M--/CW337L--
5.三端低压差集成稳压器 6. 大电流三端集成稳压器
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2、三端集成稳压器的参数 型号中××代表输出电压的绝对值, 一般为:5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V
VO↓
VO=VI - VR
即任何因素引起的输出电压的增加量,被电路的自动调节 引起的减少量抵消,维持输出电压基本恒定。
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分析:1、稳压二极管工作在反向击穿区; 2、VZ变化范围很小,过小进入截止区,过大将烧毁。 3、输入电压条件VI>VZ,否则将进入截止区,输出电压为0.;
电阻必须合适,一方面承受剩余部分电压,另一方面限制电路的电 流,防止稳压二极管Vz因为电流过大而烧毁,电阻R起限流和分压 作用。